Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пособие. Электростатика и постоянный ток. Магне....doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
2.25 Mб
Скачать

Задачи для самоконтроля

  1. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными пластинами, несущими равномерно распределённый по площади заряд с поверхностной плотностью 1 = 1 нКл/м2 и 2 = 3 нКл/м2. Определить напряжённость поля: а) между пластинами; б) вне пластин. Ответ: а) Е1 = ;

б) Е2 = .

  1. Плоская квадратная пластинка со стороной а = 10 см находится на некотором расстоянии от бесконечной равномерно заряженной ( = 1 мкКл/м2) плоскости. Плоскость пластины составляет угол  = 30 с линиями поля. Найти поток  D электрического смещения через эту пластинку. Ответ:  D = 0,5а2sin = 2,5 нКл.

  2. В поле, созданном заряженной сферой радиусом 10 см, движется электрон по радиусу между точками, находящимися на расстоянии 12 и 15 см от центра сферы. При этом скорость электрона изменяется от 2105 до 2106 м/с. Найти поверхностную плотность заряда сферы. Ответ: нКл/м2 .

  1. 4. Между пластинами плоского конденсатора помещено два слоя диэлектриков - слюдяная пластина (1=7) толщиной d1=1 мм и парафин (2=2) толщиной d2=0,5 мм. Определить напряжённость электрических полей в слоях диэлектрика, если разность потенциалов между пластинами конденсатора U = 500 В. Ответ: Е1 = 182 кВ/м; Е2=637 кВ/м.

  2. 5. Некоторый заряд равномерно распределен внутри шара из диэлектрика. Во сколько раз энергия электростатического поля W1, локализованная в объеме шара, меньше энергии W2, локализованной вне шара? Диэлектрическая проницаемость =1 и в диэлектрике, и в окружающем пространстве. Ответ: .

  1. 6. Напряженность электрического поля в проводнике, изготовленном из материала с удельным сопротивлением , равна E. Длина проводника l, диаметр d. Этот проводник подсоединен к источнику питания с ЭДС, равной . Найти ток в цепи и внутреннее сопротивление источника ЭДС. Ответ: I = ; r = .

  2. Падение напряжения в проводнике, состоящем из двух последовательно соединенных кусков медной и алюминиевой проволоки одинаковой длины (l1 = l2 = 10 м) и диаметра, равно 10 В. Найти удельную тепловую мощность тока в медной проволоке. Удельное сопротивление меди  1 = 17 нОм·м, алюминия -  2 = 25 нОм·м.

Ответ: = 0,9610 7 Вт/м3 .

  1. Через диэлектрическую прокладку цилиндрического конденсатора, диэлектрическая проницаемость которой равна , протекает ток. Считая, что удельное сопротивление прокладки равно , найти, во сколько раз уменьшится заряд конденсатора за время . Ответ: .

Контрольное задание № 3

  1. Две длинные одноимённо заряженные нити расположены на расстоянии

r=10 см друг от друга. Линейная плотность заряда на нитях 1=2=10 мкКл/м. Найти модуль и направление вектора напряжённости Е результирующего электрического поля в точке, находящейся на расстоянии а=10 см от каждой нити.

  1. Два точечных заряда 6,7 и 13,2 нКл находятся на расстоянии 5 см друг от друга. Найти напряженность электрического поля в точке, расположенной на расстоянии 3 см от первого заряда и 4 см - от второго.

  2. Шарик, имеющий массу 0,4 г и заряд 4,9 нКл, подвешен на нити в поле плоского конденсатора, заряд которого 4,43 нКл и площадь пластин 50 см2. На какой угол от вертикали отклонится при этом нить с шариком?

  3. На отрезке тонкого прямого проводника длиной l=10 см равномерно распределён заряд с линейной плотностью =0,3 мкКл/м. Вычислить напряжённость, создаваемую этим зарядом в точке, расположенной на оси проводника и удалённой от ближайшего конца отрезка на расстояние, равное длине этого отрезка.

  4. Диполь с электрическим моментом ре=10 -10 Клм подвешен на упругой нити. При возбуждении электрического поля напряженностью Е=3103 В/м перпендикулярно плечу диполя и нити диполь повернулся на угол =30о. Определить постоянную кручения нити. Постоянной кручения называют величину, равную моменту силы, который вызывает закручивание нити на один радиан.

  5. Определить напряженность и потенциал поля, создаваемого точечным диполем с электрическим моментом ре=410 -12 Клм на расстоянии r=10 см от центра диполя, в направлении, составляющем угол =60о с вектором электрического момента.

  6. Тонкий стержень длиной 10 см равномерно заряжен с линейной плотностью =1 мкКл/м. На продолжении оси стержня на расстоянии, а=20 см от ближайшего его конца, находится точечный заряд q=100 нКл. Определить силу F взаимодействия заряженного стержня и точечного заряда.

  7. Тонкое кольцо радиусом R=8 см несёт заряд, равномерно распределённый с линейной плотностью =10 нКл/м. Какова напряжённость электрического поля в точке, равноудалённой от всех точек кольца на расстояние r=10 см?

  8. Металлический шар имеет заряд q1=0,1 мкКл. На расстоянии, равном радиусу шара, от его поверхности находится конец нити, вытянутой вдоль силовой линии. Нить несёт равномерно распределённый по длине заряд q2=10 нКл. Длина нити равна радиусу шара. Определить силу, действующую на нить, если радиус шара

R=10 см.

  1. На оси равномерно заряженного кольца радиусом R=10 см расположен стержень длиной l=20 см. Стержень равномерно заряжен с линейной плотность заряда =10 нКл/м. Заряд кольца равен 100 нКл. Ближайший конец стержня находится в центре кольца. Найти силу взаимодействия кольца и стержня.

  2. Плоская круглая пластинка радиусом r=10 см находится в воде (=81) на некотором расстоянии от бесконечной равномерно заряженной (=2 мкКл/м2) плоскости. Плоскость пластины составляет угол =30 с линиями поля. Найти поток вектора напряженности через эту пластинку.

  3. Электрическое поле создано бесконечной, равномерно заряженной нитью (=0,3 мкКл/м). Определить поток вектора напряженности через прямоугольную площадку, две большие стороны которой параллельны нити и одинаково удалены от нее на расстояние r=20 см. Стороны площадки имеют размеры: а=20 см, b=40 см.

  4. Металлический шар радиусом R=5 см несёт заряд q=1 нКл. Шар окружён слоем эбонита (=2) толщиной d=2 см. Вычислить напряжённость электрического поля на расстоянии: а) r1=3 см; б) r2=6 см; в) r3=9 см от центра шара.

  5. Две металлические концентрические сферы имеют радиусы R1=5 см и

R2=7 см. Заряд внутренней сферы q1=-3,2 нКл, внешней - q2=8,2 нКл. Найти напряжённость электрического поля на расстоянии: а) r1=2 см; б) r2=6 см; в) r3=9 см от центра сфер.

  1. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами R1=3 см и R2=6 см. Пространство между сферами заполнено парафином (=2). Заряд внутренней сферы q1=-1 нКл, а внешней - q2=2 нКл. Найти напряжённость электрического поля на расстоянии : а) r1 = 1 см; б) r2 = 5 см; в) r3 = 9 см от центра сфер.

  2. На металлической сфере радиусом R=10 см находится заряд q=1 нКл. Определить напряжённость электрического поля в следующих точках: а) на расстоянии r1=8 см от центра сферы; б) на её поверхности; в) на расстоянии r2=15 см от центра сферы.

  3. Большая плоская пластина из эбонита (=2,6) толщиной d=1 см несет заряд, равномерно распределенный по объему с плотностью =100 нКл/м3. Найти напряженность электрического поля вблизи центральной части пластины, вне ее и на малом расстоянии от ее поверхности.

  4. Металлический шар радиусом R1, несущий заряд q=1 нКл, окружен концентрическим полым металлическим шаром с внутренним радиусом R2 и внешним R3. Заряд внешнего шара равен нулю. Построить график зависимости напряженности поля от расстояния до центра шаров. Найти потенциал шаров, если в бесконечности потенциал равен нулю.

  5. Длинная бесконечная тонкостенная металлическая трубка радиусом R=2 см несёт равномерно распределённый по поверхности заряд ( =1мкКл/м2).Определить напряжённость поля в точках, отстоящих от оси трубки на расстояниях r1=1 см и r2=3 см.

  6. Прямой металлический стержень диаметром d=5 см и длиной l=4 м несёт равномерно распределённый по поверхности заряд q=500 нКл/м. Определить напряжённость поля в точке, находящейся против середины стержня на расстоянии 1 см от его поверхности.

  7. Определить потенциал в центре кольца с внешним диаметром D=0,8 м и внутренним диаметром d=0,4 м, если на нём равномерно распределён заряд q=610-7 Кл.

  8. По тонкому кольцу радиусом R=10 см равномерно распределён заряд с линейной плотностью =10 нКл/м. Построить график зависимости потенциала от расстояния до центра кольца и определить потенциал в точке, лежащей на оси кольца на расстоянии 5 см от центра.

  9. Электрическое поле образовано положительно заряженной бесконечной нитью с линейной плотностью заряда в 210 -9 Кл/см. Какую скорость получит электрон под действием поля, приблизившись к нити с расстояния в 1 см до расстояния 0,5 см от нити?

  10. Заряд распределён равномерно по бесконечной плоскости с поверхностной плотностью 10 нКл/м2. Определить разность потенциалов двух точек поля, одна их которых находится на плоскости, а другая удалена от плоскости на расстояние d=10 см.

  11. Электрическое поле создано бесконечной равномерно заряженной плоскостью с поверхностной плотностью заряда =2 мкКл/м2. В этом поле вдоль прямой, составляющей угол =60 с плоскостью, из точки 1 в точку 2, расстояние между которыми r=20 см, перемещается точечный электрический заряд q=10 нКл, удаляясь от плоскости. Определить работу сил поля по перемещению заряда (точка 1 расположена на произвольном расстоянии от плоскости).

  12. Вдоль силовой линии однородного электрического поля движется протон. В точке поля с потенциалом 1=100 В протон имел скорость 1 = 0,1 Мм/с. Определить потенциал 2 точки поля, в которой скорость протона возрастёт в n = 2 раза. Отношение заряда протона к его массе q/m = 96 МКл/кг.

  13. Диполь с электрическим моментом р е=10-10 Кл м свободно устанавливается в однородном электрическом поле Е=1500 В/см. Вычислить работу, необходимую для того, чтобы повернуть диполь на угол =180 о.

  14. Тонкий стержень длиной 10 см несёт равномерно распределённый заряд

1 нКл. Определить потенциал электрического поля в точке, лежащей на оси стержня на расстоянии 20 см от ближайшего его конца.

  1. Бесконечно длинная прямая нить заряжена равномерно с линейной плотностью =0,40 мкКл/м. Вычислить разность потенциалов точек 1 и 2, если точка 2 находится дальше от нити, чем точка 1 в n=2 раза.

  2. Бесконечно длинная прямая нить заряжена равномерно с линейной плотностью =0,01 мкКл/м. Вычислить разность потенциалов точек 1 и 2, удалённых от нити на расстояния r1=2 см и r2=4 см.

  3. Два заряженных шарика, подвешенных на нитях одинаковой длины, опускаются в керосин плотностью 0,8 г/см3. Какова должна быть плотность материала шариков, чтобы угол расхождения нитей в воздухе и в керосине был один и тот же? Диэлектрическая проницаемость керосина =1,6 .

  4. Расстояние между обкладками плоского конденсатора составляет d=5 мм. После зарядки конденсатора до разности потенциалов U=500 В между обкладками вдвинули стеклянную пластину (=7). Определить: 1) диэлектрическую восприимчивость стекла; 2) поверхностную плотность связанных зарядов на стеклянной пластине.

  5. Расстояние между пластинами плоского конденсатора составляет d1=1 см, разность потенциалов U=200 В. Определить поверхностную плотность связанных зарядов эбонитовой пластины (=3) толщиной d2=8 мм, помещённой на нижнюю пластину конденсатора.

  6. Пространство между пластинами плоского конденсатора заполнено диэлектриком с диэлектрической восприимчивостью 0,8. На пластины конденсатора подано напряжение 4 кВ. Найти поверхностную плотность зарядов на диэлектрике. Расстояние между пластинами равно 5 мм.

  7. Диэлектрик поместили в электрическое поле напряжённостью Ео=20 кВ/м. Чему равна поляризация Р диэлектрика, если напряжённость Е среднего макроскопического поля в диэлектрике оказалась равной 4 кВ/м?

  8. У поверхности фарфоровой пластины (=6) напряжённость поля в вакууме 200 В/см и образует с нормалью к поверхности угол 40. Определить: 1) угол между направлением поля и нормалью к пластине внутри пластины; 2) напряжённость поля в фарфоре.

  9. Во внешнем электрическом поле напряжённостью Ео=40 МВ/м поляризация жидкого азота Р оказалась равной 109 мкКл/м2. Определить диэлектрическую проницаемость жидкого азота.

  10. Одной из пластин плоского конденсатора площадью S=0,2 м2 сообщили заряд q=10-9 Кл (другая пластина соединена с «землей»). Расстояние между пластинами d=2 мм. Между пластинами (параллельно им) находятся стеклянная (=6) и эбонитовая (=2,6) пластинки, толщины которых равны соответственно d1=0,5 мм и

d2=1,5мм. Определить напряженность электрического поля в стекле и эбоните, а также поверхностные плотности связанных зарядов на них.

  1. В однородное электрическое поле с напряженностью E0=100 В/м помещена пластина из однородного и изотропного диэлектрика с проницаемостью =2. Пластина расположена перпендикулярно к E 0. Определить электрическое смещение D и поляризацию диэлектрика P.

  2. Плоский конденсатор заряжен до некоторой разности потенциалов. В конденсатор вдвинули диэлектрическую пластинку. После этого для восстановления прежней разности потенциалов пришлось увеличить заряд конденсатора в три раза. Найти диэлектрическую проницаемость пластинки.

  3. Одинаковые заряды Q=100 нКл расположены в вершинах квадрата со стороной 10 см. Определить потенциальную энергию этой системы.

  4. Площадь пластин плоского конденсатора 100 см2 и расстояние между ними 5 мм. Какая разность потенциалов была приложена к пластинам конденсатора, если известно, что при разряде конденсатора выделилось 4,1910-3 Дж тепла?

  5. Найти потенциальную энергию системы трех точечных зарядов: q1=10 нКл, q2=20 нКл, q3=-30 нКл, расположенных в вершинах равностороннего треугольника со стороной 10 см.

  6. Два конденсатора, ёмкости которых С1=600 пФ и С2=1000 пФ, соединили последовательно. Батарею заряжают до разности потенциалов U=20 кВ. Затем конденсаторы, не разряжая, соединяют параллельно. Определить энергию разряда, происходящего при этом переключении.

  7. 64 капли ртути, каждая радиусом r=1 мм и с зарядом q=1 нКл, находятся на бесконечном расстоянии друг от друга, а затем сливаются в одну каплю. Определить изменение энергии системы при этом процессе.

  8. Точечный заряд q=3,010-8 Кл помещается в центре шарового слоя из однородного изотропного диэлектрика с =3. Внутренний радиус слоя 250 мм, внешний - 500 мм. Найти энергию W, заключенную в диэлектрике.

  9. Заряженный шар А радиусом 2 см приводится в соприкосновение с незаряженным шаром В, радиус которого 3 см. После того как шары разъединили, энергия шара В оказалась равной 0,4 Дж. Какой заряд был на шаре А до их соприкосновения?

  10. Пластины плоского конденсатора площадью 100 см2 каждая притягиваются друг к другу с силой в 310-2 Н. Пространство между пластинами заполнено слюдой (=6). Найти энергию в единице объема поля.

  11. Плоский воздушный конденсатор с площадью пластин 100 см2 и расстоянием между ними в 1 мм заряжен до 100 В. Затем пластины раздвигаются до расстояния 25 мм. Найти энергию конденсатора до и после раздвижения пластин, если источник напряжения перед раздвижением отключается.

  12. Плоский конденсатор заполнен диэлектриком и на его пластины подана некоторая разность потенциалов. Его энергия при этом равна 210-5 Дж. После того как конденсатор отключили от источника напряжения, диэлектрик вынули из конденсатора. Работа, которую надо было совершить против сил электрического поля, чтобы вынуть диэлектрик, равна 710-5 Дж. Найти диэлектрическую проницаемость диэлектрика.

  1. К источнику ЭДС, равной 3 В, имеющему внутреннее сопротивление 1 Ом, подключена внешняя цепь, состоящая из двух параллельно соединенных сопротивлений по 4 Ом каждое. Найти разность потенциалов между клеммами источника напряжения.

  2. Источник с ЭДС  = 2,0 В имеет внутреннее сопротивление r=0,5 Ом. Определить падение напряжения внутри источника при токе в цепи I=0,25 А. Найти внешнее сопротивление цепи при этих условиях.

  1. Батарея гальванических элементов замкнута на внешнее сопротивление R1=10 Ом и дает ток I1=3 А. Если вместо сопротивления R1 включить сопротивление R2=20 Ом, то ток I2 станет равным 1,6 А. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление батареи.

  2. Какова электродвижущая сила элемента, если при измерении напряжения на его зажимах вольтметром, внутреннее сопротивление Rv которого 20 Ом, получают напряжение Uv=1,37 В, а при замыкании элемента на сопротивление R=10 Ом в цепи возникает ток I=0,132 А?

  1. В цепь, состоящую из батареи и резистора сопротивлением R=8 Ом, включают вольтметр, сопротивление которого Rv=800 Ом, один раз последовательно резистору, второй – параллельно. Определить внутреннее сопротивление батареи, если показания вольтметра в обоих случаях одинаковы.

  2. Источник ЭДС замыкается двумя последовательно соединенными сопротивлениями R1 и R2. Если вольтметр подключить к сопротивлению R1, то он покажет

6 В, если к R2 – 4 В, если вольтметр подключить к источнику, то он покажет 12 В. Найти действительные значения напряжений на сопротивлениях R1 и R2. Внутренним сопротивлением источника пренебречь.

  1. Определить удельное сопротивление проводника длиной l=2 м, если при плотности тока j=106 А/м2 на его концах поддерживается разность потенциалов

U=2 В.

  1. Из медной проволоки длиной l=120 м и площадью поперечного сечения

S=24 мм2 намотана катушка. Найти приращение сопротивления катушки при нагревании ее от t1=20 оC до t2=70 оC. Удельное сопротивление меди =17 нОм·м; температурный коэффициент сопротивления =0,0043 C-1.

  1. Лампа накаливания потребляет ток, равный 0,6 А. Температура вольфрамовой нити диаметром 0,1 мм равна 2200 оC. Ток подводится медным проводом сечением S=6 мм2. Определить напряженность электрического поля: 1) в вольфраме (удельное сопротивление при 0 оC =55 нОм·м; температурный коэффициент сопротивления =0,0045 C-1); 2) в меди (температура подводящих проводов 20 оC).

  2. Определить температурный коэффициент провода, составленного из алюминиевой проволоки сопротивлением 3 Ом (температурный коэффициент сопротивления 1=0,0045 C-1) и железной проволоки сопротивлением 2 Ом (температурный коэффициент сопротивления 2=0,006 C-1), соединенных последовательно.

  3. Какая мощность выделяется в единице объема медного проводника длиной l=0,2 м, если на его концах поддерживается разность потенциалов U=4 В?

  4. Проводник, состоящий из двух последовательно соединенных кусков медной проволоки одинаковой длины (l1=l2=10 м) но разного диаметра (d1=2d2), подключили к источнику ЭДС. По проводнику протекает ток 1 А, при этом в первом куске в виде тепла за две секунды выделилось 10 Дж. Найти удельную тепловую мощность тока в обоих кусках проволоки. Удельное сопротивление меди =17 нОм·м.

  5. Определить внутреннее сопротивление источника тока, если во внешней цепи при силе тока I1=4 А развивается мощность P1=10 Вт, а при силе тока I2=6 А – мощность P2=12 Вт.

  6. От источника, на клеммах которого разность потенциалов U=50 кВ, требуется передать мощность N=5·103 кВт на расстояние l=5 км. Допустимая «потеря» напряжения в проводах n=1%. Найти минимальный диаметр медного провода, пригодного для данной цели.

  7. Какое время требуется для нагревания 2 л воды (с=4,19103Дж/кгК) от 20 оС до кипения в электрическом чайнике, если напряжение в сети 220 В, сопротивление спирали чайника 20 Ом, а КПД чайника 70 %?

  8. Спираль электрического кипятильника имеет две секции. Если включена одна секция, вода закипает через t1=10 мин, если другая, то через t2=20 мин. Через сколько минут закипит вода, если обе секции включить: а) последовательно? б) параллельно? Напряжение на зажимах кипятильника и КПД установки считать во всех случаях одинаковыми.

  9. При включении в сеть электроплитки с номинальной мощностью P0=800 Вт разность потенциалов на клеммах розетки уменьшилась, а фактическая мощность электроплитки P1 стала равной 661 Вт. Какова мощность двух таких плиток, включенных параллельно в розетку? Изменением сопротивления плиток при изменении их накала пренебречь.

  10. При каком сопротивлении внешней цепи источник с ЭДС =10 В и внутренним сопротивлением r=20 Ом будет отдавать максимальную мощность? Какова величина этой мощности?

  11. Электродвижущая сила батареи =12 В. Наибольшая сила тока, которую может дать батарея, Imax=5 А. Какая наибольшая мощность может выделиться на подключенном к батарее резисторе с переменным сопротивлением?

  12. Какое наименьшее число N одинаковых источников питания с ЭДС =1 В и внутренним сопротивлением r=1 Ом необходимо взять, чтобы на внешнем сопротивлении R=10 Ом выделилась максимальная мощность? Максимальная сила тока Imax=2 А.

  13. Какой заряд пройдет по проводнику, если в течение 10 с сила тока уменьшилась от Iо=10 А до 5 А? Считать, что сила тока уменьшается равномерно.

  14. Какой заряд пройдет по проводнику, если в течение t=10 с сопротивление проводника равномерно возрастало, ток уменьшался от I1=10 А до I2=5 А, а разность потенциалов на концах проводника поддерживалась постоянной?

  15. Сила тока в проводнике сопротивлением R=120 Ом равномерно возрастает от Iо=0 до Imax=5 А за время =15 с. Определить выделившееся за это время в проводнике количество тепла.

  16. По проводнику сопротивлением R=3 Ом течет равномерно нарастающий ток. Количество тепла, выделившегося за время =8 с, равно Q=200 Дж. Определить заряд, прошедший за это время по проводнику. В момент времени, принятый за начальный, ток в проводнике был равен нулю.

  17. Ток в проводнике сопротивлением R=15Ом равномерно возрастает от Iо=0 до некоторого максимального значения в течение времени =5 с. За это время в проводнике выделилась в виде тепла энергия Q=10 кДж. Найти среднее значение силы тока в проводнике за этот промежуток времени.

  18. На рис. 1 сопротивление каждого проводника, включенного между двумя узлами, равно 1 Ом. Найти сопротивление цепи.

  19. Найти сопротивление цепи, изображенной на рис. 2. Считать, что сопротивление каждого проводника, включенного между узлами, равно 1 Ом.

  20. Сопротивление каждого проводника, составляющего ребро куба, равно 10 Ом (рис. 3). Найти тепло, которое будет выделяться в этом кубе за одну секунду, если между точками A и B этого куба поддерживается разность потенциалов U=10 В.

  21. Сопротивление каждого проводника, составляющего ребро куба, равно 10 Ом. Найти тепло, которое будет выделяться в этом кубе за одну секунду, если между точками A и C (рис. 3) этого куба поддерживается разность потенциалов U=10 В.

  1. Определить ток, который будет протекать по проводам, подсоединенным к вершинам B и C куба (рис.3), составленного из сопротивлений величиной в 1 Ом, если он подключен к источнику тока с разностью потенциалов на выводах U=10 В.

Варианты контрольного задания №3

№ варианта

№№ задач контрольного задания

1

301

311

321

331

341

351

361

371

2

302

312

322

332

342

352

362

372

3

303

313

323

333

343

353

363

373

4

304

314

324

334

344

354

364

374

5

305

315

325

335

345

355

365

375

6

306

316

326

336

346

356

366

376

7

307

317

327

337

347

357

367

377

8

308

318

328

338

348

358

368

378

9

309

319

329

339

349

359

369

379

10

310

320

330

340

350

360

370

380